北京8月4日電 (記者 孫自法)在生命科學領域,基因組編輯技術的迅速發展和廣泛應用,為基礎研究和應用開發提供強大的技術支撐。不過,大片段DNA編輯一直面臨重大挑戰,對數千乃至數百萬鹼基的精準操縱更是基因編輯領域的核心難題,備受關注。 來自中國科學院遺傳與發育生物學研究所的消息說,該所高彩霞研究員團隊最新研發出一種新型可編程的染色體編輯技術(PCE)。該技術在動植物中實現了從千鹼基到兆鹼基級別DNA的多類型染色體精準操縱,顯著提升了真核生物基因組的操縱尺度和能力。 利用大片段DNA精準操縱技術,研究人員不僅能實現多基因疊加編輯,還可通過操控基因組結構變異,為作物性狀改良和遺傳疾病治療開闢新路徑。同時,該技術有望推動新型育種策略的發展,例如通過操縱遺傳連鎖、調控重組頻率實現育性控制,以及消除連鎖累贅,充分釋放野生種質資源中優異等位基因的育種潛力。此外,精準染色體編輯技術的突破將加速人工染色體構建,在合成生物學等新興領域也有重要的應用前景。 本項研究PCE系統的開發和精準染色體編輯示意圖。(中國科學院遺傳發育所 供圖) 這項攻克大片段DNA精準編輯的重要成果論文,北京時間4日深夜在國際知名學術期刊《細胞》上線發表。審稿人評價認為,中國團隊發表的研究工作,代表了基因工程領域的重大突破,在育種和基因治療方面具有巨大的應用潛力。 論文通訊作者高彩霞介紹說,以基因編輯工具CRISPR及其衍生技術為代表的編輯系統,通過可編程的嚮導RNA(核糖核酸)引導Cas9等核酸酶靶向基因組特定位點,已廣泛應用於特定鹼基和短片段DNA的精準編輯。但針對大片段DNA編輯,現有工具在編輯效率、尺度、精準性及類型多樣性等方面仍存在明顯不足。 研究團隊發現,位點特異性重組酶(Cre-Lox)系統具有染色體水平DNA操縱潛力,其原理是在基因組中引入Lox序列後,由Cre重組酶介導Lox位點之間的DNA重組來實現全基因組範圍內的遺傳操縱,但Cre-Lox系統的應用受到3個關鍵問題的制約。 高彩霞指出,在本項研究中,研究團隊構建出系統性技術路徑,逐一突破3項限制,並通過技術的集成優化,成功構建PCE與RePCE兩個可編程染色體編輯系統,可對不同Lox位點的插入位置和方向進行靈活編程,實現鹼基從千比特(kb)到兆比特(Mb)尺度的大片段DNA精準無痕操縱。 研究團隊表示,他們在動植物細胞中,利用新研發的系統已成功實現18.8kb超大片段DNA的定點整合、5kb序列的定向替換、12Mb的染色體倒位、4Mb的染色體刪除及整條染色體的易位。他們還利用新型大片段DNA精準操縱技術,成功創製含315kb精準倒位的抗除草劑水稻種質,展示出其廣泛應用前景。(完)
本報合肥8月10日電 記者馬榮瑞日前從安徽省林業局獲悉,安徽揚子鱷野外種群數量創歷史新高。監測數據顯示,截至2025年7月20日,揚子鱷國家級自然保護區揚子鱷產卵超3800枚,揚子鱷野外種群數量超1920條。 保護區管理局自然保護科科長龐帆向記者介紹,2021年至2025年,保護區連續5年開展了揚子鱷野外種群資源調查活動,調查數據顯示,揚子鱷野外種群數量已連續4年穩步增長,分布範圍也在進一步擴大。「在技術手段上,我們加強了紅外相機等設備的監測使用,實現對揚子鱷重點活動區域的24小時不間斷監測。對幼鱷數量和活動情況的重點監測資料成為本次調查的補充內容,彌補了人工調查的不足,使得調查數據更加全面。」龐帆介紹。 此外,保護區工作人員還通過對歷年揚子鱷野外種群資源連續性檔案進行詳細整理和對比分析,更清晰地了解揚子鱷種群數量的變化趨勢和擴散規律。通過放歸揚子鱷所攜帶的衛星追蹤器,工作人員實時獲取其位置、活動範圍等信息,結合日常對揚子鱷活動情況的監測數據,確保本次調查區域和範圍的科學性,以及調查數據的精準性。 據了解,保護區管理局組織成立「部門+鄉鎮+保護區」聯合巡護隊伍,開展聯合巡護,收繳地籠網等違法工具。組織開展揚子鱷保護「進社區、進校園」等宣傳活動,普及揚子鱷保護知識和相關法律法規。保護區管理局提供資料顯示,近年來,保護區累計恢復重建揚子鱷野外適宜棲息地近6000畝,如今,揚子鱷野外種群規模不斷擴大,野外幼鱷比例也顯著增加,種群結構趨於合理。
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